传感器世界期刊导航-专业技术文章阅读


【题 名】低开销的无线传感器网络时间同步方法
【作 者】赵建军 姜建国 裴庆祺
【关键词】多跳 线性回归 下级节点度 主动节点 被动节点
【文 摘】时间同步在无线传感器网络中是一个重要的基础性因素。该文采用发送方.接收方模式传播时间同步消息包,应用线性回归方法和MAC层打时间戳的疗法来改善时间同步的精度。提出降低同步开销的方法:利用下级节点度选取某些特定节点,发送消息包,其他节点只是被动接收消息。相比泛洪广播,大大降低了网络开销。


【题 名】基于竞争允许TDMA的无线传感器MAC层协议
【作 者】赵志伟 张信明 刘道科 阙灿
【关键词】TDMA 信道竞争 传感器网络 媒体访问控制子层(MAC)协议
【文 摘】无线传感器网络在许多重要领域有着广泛的应用,而传感网的媒体访问控制子层(MAC)协议对传感器网络的运行和性能具有萤要影响。该文概述了目前存在的传感网MAC协议的设计思想,在SMAC协议的基础上,将TDMA和CSMA_两种思想结合起来并与SMAC协议同步机制相统一,提出了一个新的基于竞争允许TDMA的无线传感器网络MAC协议。模拟结果显示,与SMAC协议相比,该协议在数据包延迟、能量消耗及数据包的接收率等性能上有很大提高。


【题 名】传感器网络中基于位置部署的对偶密钥建立
【作 者】李平 吴佳英 蒋红艳
【关键词】位置感知 对偶密钥 传感器网络 超立方体
【文 摘】对偶密钥的建立是研究传感器网络安全的关键问题之。该文采用超立方体模型的节点编码,结合网络节点的期望位置信息,提出了一种基于混合超立方体模型的多项式对偶密钥建立算法。实验结果显示该算法具有建立直接密钥概率较高、存储开销合理等良好性能。


【题 名】布拉本达柔性料斗给料机
【作 者】无
【关键词】给料机 料斗 柔性 数字式传感器 物料流动 双螺杆 计量系统 旋转电机
【文 摘】布拉本达柔性料斗给料机是带螺杆的堆绩物料计量系统,柔性料斗材料为聚氨酯、带拍打桨,可以是带全数字式传感器的失重式给料机或者是体绩式给料机。同一台给料机可以实现单双螺杆互换,更改物料种类或给料量非常方便。做为选项一后部可旋转电机:可以从给料机后部进行螺杆的更换。梯形结构实现了最佳的物料流动并且节省很大的地面空间,给料机可以围绕排料圆心一圈摆放或者并排摆放,因其维护和服务不需在侧部进行。


【题 名】定时供水控制器
【作 者】李有观(译)
【关键词】供水控制器 定时器 雨量传感器 自动控制 遥控方式 公司制 自来水 花园
【文 摘】日本一家公司制成了一种电子供水定时器,它用电池作为电源,能自动控制自来水的开和关,非常适合在草坪、花园和温室使用。该定时器可定时范围为1分钟至24小时,可随意调定。定时器采用遥控方式,还配有雨量传感器,在下雨时能延时供水。


【题 名】SEEL:无线传感器网络下自适应、低延迟的节能媒质接入控制协议
【作 者】龚海刚 余昌远 刘明 易发胜 王晓敏 陈力军
【关键词】无线传感器网络 媒质接入控制 自适应 能量使用效率 低延迟
【文 摘】无线传感器网络有着广泛的应用前景,然而由于传感器节点能量有限,因此传感器网络上运行的协议必须具备能量有效性以获得较长的生命周期.而媒质接入控制子层是节点能量消耗的主要所在,因此无线传感器网络设计的关键问题之一是媒质的接入控制.提出了一种自适应低延迟的节能MAC协议——SEEL协议。根据当前的网络负载自适应地调节竞争窗口的大小,从而减小节点数据传送的碰撞几率和由于碰撞而导致的能量消耗;采用了快速退避机制,减少了节点在退避过程中的空闲监听时间;扩展了RTS/CTS消息机制,可减少节点在每帧活动阶段的时间以及减小数据的延迟,两者都能节约能量的使用.实验结果显示,SEEL协议具有比S-MAC和TEEM协议更好的性能.


【题 名】巨磁电阻效应——2007年诺贝尔物理学奖简介
【作 者】吴江滨(摘译)
【关键词】诺贝尔物理学奖 巨磁电阻效应 德国科学家 硬盘磁头 读取能力 技术进步 磁传感器 纳米技术
【文 摘】瑞典皇家科学院宣布,法国科学家阿尔伯特·费尔(Albert Vert)和德国科学家彼得·格鲁伯格(Peter Grunberg),共同获得2007年诺贝尔物理学奖.获奖的原因是这两位科学家先后独立发现了“巨磁电阻”(giant magnetoresistance,GMR)效应.这个发现引发的技术进步极大地提高了计算机硬盘磁头的数据读取能力,使硬盘无论从容量还是体积上都产生了质的飞越.这个发现还导致了新一代磁传感器的出现,而且巨磁电阻被认为是纳米技术最重要的应用之一.


【题 名】用力传感器研究碰撞过程中的相互作用力
【作 者】刘克 卢慕稚 李正福
【关键词】相互作用力 碰撞过程 力传感器 状态变化 运动速度 物理现象 物体 时间
【文 摘】碰撞是一种常见的物理现象,其特点是在短暂的时间内相互作用很强,碰撞前后状态变化突然且明显.在传统的教学中,我们通常考查的是碰撞前后系统的运动状态变化情况,很少考查碰撞过程中物体的相互作用力的变化情况.我们知道这个作用力不是恒力,而是变力.那么在碰撞过程中它的大小是怎么变化的,其变化情况又与哪些因素有关呢?在直觉上我们可能会认为与物体的运动速度、


【题 名】空白九


【题 名】空白十

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